Impact toughness of nanocomposite materials filled with fullerene c60particles (Запись № 659580)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 04541nlm1a2200625 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231030041634.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\network\28195
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи RU\TPU\network\24900
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20190304a2018 k y0engy50 ba
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. английский
102 ## - Страна публикации или производства
Страна публикации
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drcn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Impact toughness of nanocomposite materials filled with fullerene c60particles
Первые сведения об ответственности A. V. Buketov [et al.]
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания
Средство доступа
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Title screen
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания The dynamics of fracture of epoxy composites on various loadings of fullerene C60 particles was investigated. Epoxy diane oligomer ED-20 was employed as the basic bonding agent in composite formation. It is characterized by its ability of providing high adhesion and cohesive strengths, easy processibility, as well as low coating shrinkage on deposition onto long-length surfaces of complex profile parts. Polyethylene polyamine (PEPA) was used for cross-linking of the epoxy composites, which made it possible to carry out the curing process at room temperature. With the use of IR spectral analysis, the nucleation of new links at the polymer–filler interface was determined, which was implied to result from the improved chemical activity of the dispersed particle surface. It is confirmed by the shift of the absorption bands as well as by the increase in the transmission rate intensity, half-width, and in the relative area of absorption bands. The loading of nanoparticles into the epoxy binder at the optimal content of q = 0.025 parts by weight (pts.wt.) allows one to improve the impact toughness by 2.5 times in contrast with the neat epoxy matrix. With the use of an RKP-300 impact pendulum machine for high-rate bending, the characteristic fracture stages of epoxy nanocomposites were revealed in regard to: i) crack initiation, ii) crack growth, and iii) the fracture point. The use of the VUHI-CHARPY data processing software made it possible to determine the components of fracture energy of the corresponding failure stages. The fracture surface of the nanocomposite materials was investigated with the use of optical and scanning electron microscopy (SEM). By the analysis of SEM micrographs of the fracture surface the homogeneous topology at the nanoscale formed through the action of the particles as a stopper system was revealed. The latter provides the retardation of microcrack propagation processes in the material bulk.
333 ## - Примечания об особенностях распространения и использования
Текст примечания
461 ## - Уровень набора
Заглавие Composites: Mechanics, Computations, Applications: An International Journal
463 ## - Уровень физической единицы
Заглавие Vol. 9, iss. 2
Обозначение тома [P. 141-161]
Дата публикации 2018
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин труды учёных ТПУ
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин fullerene C60
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин epoxy composite
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин IR-spectral analysis
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин impact toughness
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин optical microscopy
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин scanning electron microscopy
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин scanning electron microscopy
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин fracture
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин crack propagation
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин coating
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин deck machinery
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин vessel shafting
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин фуллерены
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин эпоксидные композиты
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин ИК-спектрометрический метод
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин ударная вязкость
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин оптическая микроскопия
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин трещины
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин переломы
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Buketov
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. V.
Расширение инициалов личного имени Andrey Viktorovich
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Sapronov
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. A.
Расширение инициалов личного имени Aleksandr Aleksandrovich
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Buketova
Часть имени, кроме начального элемента ввода N. N.
Расширение инициалов личного имени Nataljya
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Mykola
Часть имени, кроме начального элемента ввода B.
Расширение инициалов личного имени Brailo
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Marushchak
Часть имени, кроме начального элемента ввода P. O.
Расширение инициалов личного имени Pavel Orestovich
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Panin
Часть имени, кроме начального элемента ввода S. V.
Дополнения к именам, кроме дат specialist in the field of material science
-- Professor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of technical sciences
Даты 1971-
Расширение инициалов личного имени Sergey Viktorovich
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\pers\32910
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Amelin
Часть имени, кроме начального элемента ввода M. Yu.
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Структурное подразделение Инженерная школа новых производственных технологий
-- Отделение материаловедения
-- 7871
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\23508
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20190312
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://doi.org/10.1615/CompMechComputApplIntJ.v9.i2.30
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 659580
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.